Prastarý postup zvyšování výnosů

Elektrokultura
Pěstování pomocí elektromagnetismu

Objevte prastarou metodu využívající atmosférickou energii Země. Zvyšte výnosy až o 200% bez pesticidů, hnojiv a chemických přípravků.

Výnosy +200%
100% přírodní
Atmosférická energie
1749
První zmínka
1M+
Používaných přístrojů
15+
Zemí využívá

Co je elektrokultura?

Elektrokultura je skupina technik, které využívají elektřinu a magnetismus k podpoře růstu rostlin. Rostliny jsou citlivé na elektřinu a magnetismus - ten milují!

Prastarý postup zvyšování výnosů

Už v roce 1749 ji představil Abbe Nollett, ve 20. letech 20. století Justin Christofleau a ve 40. letech 20. století Viktor Schauberger. Tato energie je vždy přítomná a všude kolem nás, známá také jako čchi, prána, životní síla a éter.

Atmosférické antény mohou být vytvořeny z materiálů, jako je dřevo, měď, zinek a mosaz. Přidáte-li tyto atmosférické antény do vaší zahrady, zesílí vaše výnosy a zvýší magnetismus vaší půdy.

Vizualizace elektromagnetické energie

Atmosférická energie

Využívá přirozenou elektřinu z atmosféry, magnetické pole Země a telurické proudy

Bez chemie

Nepotřebuje pesticidy, hnůj ani hnojiva - pouze slunce, mraky, déšť a dusík ze vzduchu

Ochrana rostlin

Účinně bojuje s mrazem, nadměrným horkem, omezuje vysušování a výskyt škůdců

Vyšší vlhkost půdy

Zvyšuje magnetismus půdy, což vede k většímu množství živin a lepší retenci vody

Rychlejší růst

Rostliny doslova ožívají, zezelenají, zmohutní a začnou více plodit

Univerzální použití

Funguje pro ovocné stromy, zeleninu, keře i pokojové rostliny v květináčích

"Lidé říkají, že když začali s elektrokulturou, jejich rostliny doslova ožily, zezelenaly, zmohutněly, začaly více plodit a rychleji růst."

Platí to pro ovocné stromy, zeleninu na zahradě či ve skleníku, keře a dokonce i pro květiny doma v květináči.

Jak elektrokultura funguje?

Cílem elektrokultury je zachytit elektromagnetické energie ve prospěch rostlin. Elektrokultura a "dodavatelé" elektřiny z distribuční soustavy nemají nic společného.

Volná a přirozená elektřina

Jistěže jde o proud, ale ten nevyrábí elektrárna. Je ve vzduchu, v půdě, v nás. Tato volná a přirozená elektřina má několik aspektů, které rostliny přirozeně využívají k maximalizaci svého růstu a zdraví.

Magnetické pole Země

Magnetické pole se sbíhá k severnímu pólu. Důkazem toho je ručička vašeho kompasu, která je neustále pod jeho vlivem a ukazuje tento směr.

Telurické proudy

Elektrické proudy protékající Zemí. Pohybují se od východu na západ, jejich intenzita se mění podle měsíců - maximum v červnu, minimum v září.

Kosmické vlny

Pocházejí ze stratosféry a pronikají do zemské kůry. Tyto energie přirozeně přijímají všechny rostliny prostřednictvím kořenů a nadzemních částí.

Jak rostliny reagují?

Kořeny jako antény: Zachycují negativní elektřinu z půdy a fungují jako přirozené elektromagnetické receptory

Nadzemní části: Absorbují kladnou atmosférickou elektřinu a uvolňují energii prostřednictvím listů

Výměna energií: Určuje růst rostliny a správné fungování chlorofylového systému - organizuje život díky vzestupu mízy

Rostlina jako přirozený elektromagnetický systém

Vědecké vysvětlení

Andrew Goldsworthy (2006)

Rostlinný biotechnolog z Imperial College předložil nejpravděpodobnější vysvětlení: elektrokultura je přirozená reakce rostliny na připravovanou bouřku. Rostliny se naučily číst elektrický náboj jako signál blížícího se deště.

Mechanismus působení

Když rostlina obdrží elektrický náboj podobný bouřce, aktivuje geny a zrychlí metabolismus. Zvyšuje rychlost absorpce vody kořeny a podporuje růst - připravuje se na využití očekávaného deště.

Nástroje pro elektrokulturu

Atmosférické antény lze vyrobit z materiálů, jako je dřevo, měď, zinek a mosaz. Buďte kreativní, vyzkoušejte různé konstrukce a uvidíte skutečný potenciál elektrokultury.

Atmosférická anténa

Snadné

Základní dřevěný kůl omotaný měděným a zinkovým vedením ve fibonacciho spirále

Pokrytí:

67-70 m²

Výška:

180-200 cm

Materiály:
Dřevo
Měděný drát
Zinkový drát

Lakhovského prsten

Velmi snadné

Měděná spirála o průměru 30 cm s otevřenými konci orientovanými k severu

Pokrytí:

Jednotlivé rostliny

Výška:

6-12 cm nad půdou

Materiály:
Měděný kabel
Dřevěné podpěry

Pyramida

Střední

Cheopsova nebo Núbijská pyramida respektující zlatý řez

Pokrytí:

200-1000 m²

Výška:

Podle zlatého řezu

Materiály:
Měď
Dřevo

Magnetické cylindry

Snadné

Pozinkované kovové válce s pletivem naplněné zeminou

Pokrytí:

Přímé pěstování

Výška:

Variabilní

Materiály:
Pozinkované pletivo
Zemina

Klíčové specifikace

Výška antény

Průměrně nejlepší antény o velikosti více než 180 cm pro shromáždění více atmosférické energie

Orientace

Na severní polokouli natáčejte spirálu ve směru hodinových ručiček od shora dolů

Pokrytí

Jedna anténa o výšce 180-200cm může pokrýt přibližně 67-70 čtverečních metrů

Úžasné výsledky elektrokultury

A to vše bez použití hnoje, pesticidů nebo hnojiv - pouze s pomocí atmosférické energie, magnetismu a telurických proudů země.

+200%
Zvýšení výnosů
2x
Rychlejší dozrávání
-70%
Méně zavlažování
0%
Chemických látek

Výsledky z celého světa

Fazole o délce 7 metrů

James Lee ScribnerUSA

USA

Z tohoto obra získal 72 litrů fazolí pomocí elektromagnetické lázně

Brambory vysoké 2 metry

Marcel ThéveninFrancie

Francie

Vyprodukovala více než 4 kg hlíz prvotřídní kvality, získala 1. cenu na Národní zemědělské soutěži ve Versailles 1977

Úspěch v suchu a hladu

Père TasseRwanda

Rwanda

Vesničanům se pomocí elektrokultury podařilo vypěstovat rajčata a sladké brambory v extrémních podmínkách

Zvýšení výnosů hrachu o 20%

Tým výzkumníkůČína

Čína

Publikováno v Nature Food - použití triboelektrického nanogenerátoru za pouhých 40 USD

Konkrétní výsledky podle plodin

Oves

Ověřeno

Výška více než 215 cm

Bez hnojení a zavlažování

Brambory

Ověřeno

Výška 190 cm, 30-35 hlíz

Hmotnost 450-900g na hlízu

Mrkev

Ověřeno

Délka až 48 cm

Standardní podmínky

Řepa

Ověřeno

Délka 45 cm, obvod 42 cm

Bez chemických přípravků

Hrušky

Ověřeno

Hmotnost až 1 kg

Omlazení staré hrušně bez kůry

Víno

Ověřeno

Sladší a bohatší chuť

Uzdravení vinic zasažených Phylloxerou

Nejúspěšnější případ

"Rostlina rajčat (v pozinkovaném železném pletivu s anténním systémem) o výšce více než 2 metry, naložená velmi velkými a chutnými plody. Tato rostlina stále plodila, zatímco ostatní (normální kultura) již dávno uschly."

Marcel Thévenin, Pithiviers, Francie

Připraveni vyzkoušet elektrokulturu?

Tyto výsledky nejsou science fiction - jsou to dokumentované úspěchy skutečných pěstitelů z celého světa. Začněte s jednoduchou anténou a pozorujte, jak vaše rostliny ožívají.

Historie elektrokultury

Historie a znalosti návrhů a pěstování rostlin pomocí antén sahají až do 17. století. Systém je téměř zlikvidoval, protože na nich nelze vydělat.

18. století
19. století
20. století
21. století
1749
Francie

První představení elektrokultury

Abbe Nollett

Abbe Nollett jako první představil techniku využívání elektřiny pro podporu růstu rostlin.

1781
Francie

Esej o elektřině

Bernard-Germain-Étienne de La Ville-sur-Illon

Publikoval více než 700stránkový spis o zalévání rostlin vodou 'napuštěnou elektrickou tekutinou'. Zjistil rychlejší klíčení a silnější růst.

1783
Francie

Elektrovegetatometr

Pierre Berthelon

Vydal knihu 'De l'électricité des vegetaux' s popisem prvního elektrokulturního nástroje - elektrovegetatometru!

1841
Skotsko

Zemní baterie

Alexander Bain

Vynalezl 'zemní baterii' - zinkové a měděné desky vložené do půdy. Rostliny mezi deskami rostly rychleji a přinášely vyšší výnosy.

1844
Skotsko

Atmosférická elektřina

Robert Forster

Skotský statkář z Findrassie použil atmosférickou elektřinu k výraznému zvýšení úrody ječmene.

1880s
Finsko

Polární záře a růst rostlin

Karl Selim Lemström

Profesor z Helsinské univerzity zkoumal vliv polární záře na růst rostlin. Všiml si rychlého růstu stromů na severu navzdory krátkému vegetačnímu období.

1904
Finsko

Electricity in Agriculture and Horticulture

Karl Selim Lemström

Publikoval detailní poznatky o zvýšené úrodě všech druhů rostlin a příznivých změnách jejich chemických sloučenin.

1912
Francie

První mezinárodní konference

Fernand Basty

Zorganizoval první mezinárodní konferenci o elektrokultuře v Remeši, která ukázala aktivní výzkum na celém světě.

1920s
Francie

Moderní elektrokultura

Justin Christofleau

Inženýr a vynálezce, který chtěl zbavit chemických hnojiv. Experimentoval s 'elektromagnetickou terro-celestiální' energií.

1925
Francie

Lakhovského prsteny

George Lakhovsky

Obklopil rostlinu pelargonie měděnou spirálou. Zatímco ostatní rostliny s rakovinou odumřely, rostlina s kruhem byla zdravá a hodně vyrostla.

1940s
Rakousko

Magnetismus půdy

Viktor Schauberger

Studoval zemědělství a všiml si, že měděné nářadí neovlivňuje magnetismus půdy jako železné nářadí, které ho snižovalo.

2006
Velká Británie

Vědecké vysvětlení

Andrew Goldsworthy

Rostlinný biotechnolog z Imperial College předložil vysvětlení: elektrokultura je přirozená reakce rostliny na připravovanou bouřku.

2023
Čína

Nature Food publikace

Čínští výzkumníci

Tým z několika čínských institucí publikoval v Nature Food studii o zvýšení výnosů hrachu pomocí elektrokultury o 20%.

Klíčové osobnosti

Justin Christofleau

1920s - Francie

Moderní průkopník elektrokultury, který si nechal patentovat několik zařízení. Prodalo se jich přes 150 000 kusů před vypuknutím druhé světové války.

Viktor Schauberger

1940s - Rakousko

Objevil rozdíl mezi měděným a železným nářadím. Železné snižovalo magnetismus půdy a způsobovalo sucho, měděné zachovávalo půdní magnetismus.

Andrew Goldsworthy

2006 - Velká Británie

Předložil vědecké vysvětlení elektrokultury jako přirozené reakce rostlin na elektrické signály připravované bouřky.

"Přehled literatury o dosavadních pokusech s elektrokulturou nedává jistotu velkého pokroku, ale výsledky jsou tak fascinující, že stojí za další výzkum."

Ministerstvo zemědělství USA, bulletin 1926